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基于风险的垃圾发电锅炉检验技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景及意义第9-12页
        1.1.1 垃圾发电锅炉的检验第10-11页
        1.1.2 基于风险的检验(RBI)技术第11-12页
    1.2 RBI技术的发展及应用第12-16页
        1.2.1 RBI技术在国外的发展与应用第12-15页
        1.2.2 RBI技术在国内的发展与应用第15-16页
    1.3 将RBI应用于垃圾发电锅炉检验存在的问题第16-17页
    1.4 本文工作第17-19页
        1.4.1 主要研究内容第17页
        1.4.2 创新点第17-19页
第二章 垃圾发电锅炉部件风险评价模型的建立第19-30页
    2.1 模糊综合评价法第19页
    2.2 模糊综合评价的基本步骤第19-22页
        2.2.1 因素集的确定第19-20页
        2.2.2 评价集的确定第20页
        2.2.3 单因素评价集R_i的确定第20页
        2.2.4 权重集的确定第20页
        2.2.5 模糊综合评价第20-21页
        2.2.6 模糊综合评价指标的处理第21-22页
    2.3 垃圾发电锅炉部件风险评价模型的建立第22-29页
        2.3.1 垃圾发电锅炉部件风险模糊综合评价流程第22-27页
        2.3.2 垃圾发电锅炉部件的风险值第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 垃圾发电锅炉部件失效模式研究第30-40页
    3.1 高温腐蚀第30-31页
    3.2 低温腐蚀第31-32页
    3.3 飞灰磨损第32-33页
    3.4 热疲劳第33-34页
    3.5 氧腐蚀第34-35页
    3.6 高温蠕变第35页
    3.7 焊接缺陷第35-37页
    3.8 垢下腐蚀第37-38页
    3.9 本章小结第38-40页
第四章 垃圾发电锅炉高温腐蚀及其影响因素研究第40-57页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验方法第40-43页
        4.2.1 垃圾发电锅炉介绍第40-42页
        4.2.2 灰渣的收集第42-43页
        4.2.3 灰渣样品分析第43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 扫描电镜图像分析第43-45页
        4.3.2 XRF数据分析第45-48页
        4.3.3 XRD数据分析第48-52页
    4.4 影响高温腐蚀的因素第52-56页
        4.4.1 沉积物对高温腐蚀的影响第52-53页
        4.4.2 Cl对高温腐蚀的影响第53-54页
        4.4.3 炉管温度对高温腐蚀的影响第54-55页
        4.4.4 烟气温度对高温腐蚀的影响第55页
        4.4.5 炉管材料对高温腐蚀的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 垃圾发电锅炉部件风险评价软件的开发与应用第57-75页
    5.1 垃圾发电锅炉部件风险评价体系的构建第57-62页
        5.1.1 垃圾发电锅炉失效可能性因素的分析及评价标准第57-60页
        5.1.2 垃圾发电锅炉失效后果因素的分析及评价标准第60-62页
    5.2 垃圾发电锅炉部件风险评价软件的开发第62-68页
        5.2.1 评价软件设计概述第62页
        5.2.2 评价软件的评价流程第62-63页
        5.2.3 评价软件的界面设计第63-68页
    5.3 评价软件的应用第68-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第六章 基于风险的垃圾发电锅炉的检验第75-84页
    6.1 检验计划的制定第75-81页
        6.1.1 设定风险可接受水平第75页
        6.1.2 检验周期的确定第75-76页
        6.1.3 检验范围的确定第76-77页
        6.1.4 检验方法的选择第77-81页
    6.2 RBI再评估和更新第81-82页
    6.3 基于风险的垃圾发电锅炉检验的优点第82-83页
    6.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
展望第86-87页
参考文献第87-92页
附录A 垃圾发电锅炉部件清单第92-94页
附录B 垃圾发电锅炉部件风险评价结果第94-96页
致谢第96-97页
个人简介第97页

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